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超高层钢—混凝土混合结构若干关键设计技术研究

摘要第7-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 现代高层建筑结构的发展概况第10-13页
    1.2 高层建筑结构体系概述第13-15页
    1.3 钢-混凝土混合结构的发展概况第15-17页
    1.4 钢-混凝土混合结构研究现状第17-19页
        1.4.1 国外相关研究现状第17-18页
        1.4.2 国内研究现状第18-19页
    1.5 本文主要研究内容第19-21页
第二章 高层建筑结构设计关键问题的理论研究第21-43页
    2.1 筒体-稀柱框架结构抗侧力体系第21-24页
        2.1.1 筒体-稀柱框架结构显著的优点第21-22页
        2.1.2 筒体-稀柱框架结构构成种类及其主要受力特点第22-24页
    2.2 风的特性和风洞工程第24-32页
        2.2.1 风的特性第24-25页
        2.2.2 风洞工程简介第25页
        2.2.3 风洞工程分析原理第25-32页
    2.3 基于性能的抗震设计第32-37页
        2.3.1 结构的抗震性能目标第32-34页
        2.3.2 性能水准的判别及性能目标的选定第34-35页
        2.3.3 结构抗震计算第35-37页
    2.4 结构非荷载效应影响分析第37-41页
        2.4.1 结构非线性荷载效应概述第37-38页
        2.4.2 高层结构长期徐变收缩的主要影响效应第38-41页
        2.4.3 高层结构长期徐变收缩的对策第41页
    2.5 本章小结第41-43页
第三章 青岛某超限高层建筑设计实例研究第43-69页
    3.1 工程概况第43-44页
    3.2 结构设计依据及参数设置第44-50页
        3.2.1 材料及荷载信息第44-47页
        3.2.2 结构体系第47-48页
        3.2.3 结构规则性判定及超限情况第48-50页
    3.3 本工程结构设计的要点第50-52页
        3.3.1 长周期结构设计第50-51页
        3.3.2 时程波的选取第51-52页
    3.4 多遇地震下结构弹性分析第52-62页
        3.4.1 分析软件、分析模型及参数第52-53页
        3.4.2 振型分解反应谱法结果第53-62页
    3.5 多遇地震下弹性时程分析第62-68页
        3.5.1 分析参数第62-66页
        3.5.2 时程分析主要计算结果第66-68页
    3.6 多遇地震弹性分析结论第68-69页
第四章 结构设计中关键问题的研究第69-120页
    4.1 风洞试验和风振作用计算第69-75页
        4.1.1 风洞试验内容第69-70页
        4.1.2 风洞试验概况第70-71页
        4.1.3 风洞试验结果第71-72页
        4.1.4 等效静风荷载和舒适性计算分析第72-75页
    4.2 基于性能的抗震设计第75-81页
        4.2.1 现行规范对于抗震性能水准及性能目标的划分第75-80页
        4.2.2 本工程的抗震性能目标第80-81页
    4.3 设防烈度地震反应分析第81-92页
        4.3.1 计算参数第82页
        4.3.2 主要计算结果第82-92页
    4.4 动力弹塑性分析计算第92-110页
        4.4.1 动力非线性分析模型第93-99页
        4.4.2 地震输入第99-103页
        4.4.3 非线性动力时程分析过程第103页
        4.4.4 动力非线性分析结果与结构抗震性能评价第103-110页
    4.5 结构非线性效应影响分析第110-118页
        4.5.1. 分析目的第110页
        4.5.2. 预测模式和计算方法第110-112页
        4.5.3. 含钢率的影响效应分析第112-113页
        4.5.4. 主要计算结果第113-117页
        4.5.5. 结论第117-118页
    4.6 本章小结第118-120页
第五章 结论第120-121页
参考文献第121-124页
致谢第124-125页
附件第125页

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